壮观的“幽灵星系”图像展示了韦伯望远镜的强大力量

壮观的“幽灵星系”图像展示了韦伯望远镜的强大力量壮观的幽灵星系(PhantomGalaxy)M74的新图像展示了空间观测站在多种波长下共同工作的力量。在这种情况下,来自詹姆斯-韦伯太空望远镜和哈勃太空望远镜的数据相互补充,进而提供了该星系的全面视图。幽灵星系位于距离地球约3200万光年的双鱼座。它几乎正对着地球。这一点再加上其明确的旋臂,使它成为了天文学家研究星系旋涡的起源和结构的最爱目标。M74是一个特殊的螺旋星系,被称为“大设计螺旋”。这意味着它的旋臂是突出的、明确的,不像某些旋涡星系那样有零星的、破烂的结构。韦伯敏锐的视觉揭示了M74宏伟旋臂中精致的气体和尘埃丝,它们从图像的中心向外缠绕。核区缺乏气体,这也为银河系中心的核星团提供了一个无遮挡的视野。韦伯通过利用其中红外仪器(MIRI)窥视M74来更多地了解本地宇宙中恒星形成的最早阶段。这些观测是国际PHANGS合作组织在红外线下绘制19个附近星体形成星系的更大努力的一部分。这些星系已经用哈勃太空望远镜和地面观测站进行了观测。在更长波长上增加晶莹剔透的韦伯观测将使天文学家能准确地确定星系中的恒星形成区域、准确地测量星系团的质量和年龄并深入了解在星际空间漂移的小尘粒的性质。哈勃对M74的观测揭示了被称为HII区的恒星形成的特别明亮的区域。哈勃在紫外线和可见光波段的敏锐视觉补充了韦伯在红外线波段的无与伦比的敏感性,正如来自地面射电望远镜如阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列ALMA的观测。通过结合来自整个电磁波谱的望远镜的数据,科学家们可以比使用单一的天文台--即使是像韦伯这样强大的天文台--获得对天文物体更深入的了解。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1310309.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1310309.htm

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幽灵星系在韦伯和哈勃望远镜拍摄的惊人图片中显得格外耀眼据CNET报道,欧空局在周一发布的一张图片中分享了幽灵星系(PhantomGalaxy)的综合望远镜视图。在3200万光年外的双鱼座发现的这个星系(也被称为Messier74或M74)是旋涡星系中的一个封面模型。它因其轮廓清晰的旋臂而闻名,在一张汇集了詹姆斯·韦伯太空望远镜的红外视觉和哈勃的紫外线和可见光波长的图像中,这些旋臂成为焦点。欧空局展示了韦伯和哈勃的图像分别是什么样子,以及通过混合两者可以学到什么。该空间机构说:“在更长的波长上增加水晶般清晰的韦伯观测,将使天文学家能够确定星系中的恒星形成区域,准确测量星团的质量和年龄,并深入了解漂浮在星际空间中的小尘粒的性质。”标签图片中的颜色突出了星系的不同特征。红色是旋臂中的尘埃,更多的橙色区域表示更热的尘埃。年轻的恒星以蓝色闪耀。靠近中心的较老的恒星以绿色和青色闪耀,形成了银河系的"诡异光芒"。粉红色的热点是恒星形成的地方。早在7月,我们就看到了韦伯对幽灵星系的预览,当时天文学家们拿到了早期的韦伯数据集,并着手处理和分享这个上镜的场景。哈勃是美国宇航局和欧空局的一个联合项目,而韦伯则由美国宇航局、欧空局和加拿大航天局负责。这些机构早就说过,韦伯并不是要取代哈勃,哈勃已经有30多年的历史了--从太空望远镜的角度来说是相当古老的。这两台望远镜有不同的专长,哈勃可以继续运行到2020年代末。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1310119.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1310119.htm

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韦伯太空望远镜公布19个正对我们的螺旋星系照片这些照片是邻近星系高角分辨率物理(PHANGS)项目的一部分,该计划得到了全球150多名天文学家的支持。在此之前,该项目已经充满了来自哈勃太空望远镜、甚大望远镜的多单元光谱探测器和阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列的数据,包括紫外线、可见光和射电光的观测数据,现在韦伯望远镜添加了近红外和中红外的数据。PS:图234由韦伯和哈勃的照片组合而成投稿:@TNSubmbot频道:@TestFlightCN

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参与FEAST项目的韦伯太空望远镜捕捉到螺旋星系M51的壮观景象詹姆斯-韦伯太空望远镜(JamesWebbSpaceTelescope)拍摄到了宏伟设计的螺旋星系M51的惊人图像,展示了其发达的旋臂。M51距地球2700万光年,它与附近的矮星系NGC5195有着独特的关系,据信是后者影响了它独特的旋臂。图片来源:ESA/Webb、NASA&CSA、A.Adamo(斯德哥尔摩大学)和FEASTJWST小组从美国宇航局/欧空局/中科院詹姆斯-韦伯太空望远镜拍摄的这张照片上可以看到,大设计螺旋星系M51优美的旋臂蜿蜒伸展。与那些旋臂粗糙或紊乱的千奇百怪的旋涡星系不同,大设计旋涡星系拥有突出、发达的旋臂,就像这幅图像中展示的那样。这张星系肖像是一张合成图像,它整合了韦伯近红外相机(NIRCam)和创新的中红外仪器(MIRI)的数据,其中一半数据由欧洲提供。在这幅图像中,暗红色区域描绘了渗透在星系介质中的丝状暖尘埃。红色区域显示了尘粒上形成的复杂分子的再处理光,而橙色和黄色则显示了新近形成的星团电离气体区域。恒星反馈对银河系的介质产生了巨大的影响,并形成了复杂的亮节网络和空洞的黑气泡。M51--又名NGC5194或漩涡星系--位于距地球约2700万光年远的金犬座,与它的近邻矮星系NGC5195之间的关系跌宕起伏。这两个星系之间的相互作用使它们成为夜空中被研究得最透彻的一对星系。M51较小的伴星系的引力影响被认为是造成该星系突出而独特的旋臂的部分原因。如果你想更多地了解这对争吵不休的星系邻居,可以浏览下面美国宇航局/欧空局哈勃太空望远镜对M51的早期观测。这张有史以来最清晰的图像是2005年1月用NASA/ESA哈勃太空望远镜上的高级巡天照相机拍摄的,它展示了一个螺旋星系的宏伟设计,从年轻恒星所在的弯曲旋臂,到老恒星所在的淡黄色中央核心。这个星系因其漩涡结构而被昵称为漩涡星系。资料来源:NASA、ESA、S.Beckwith(STScI)和哈勃遗产小组(STScI/AURA)FEAST项目及其目标韦伯对M51的这次观测是一系列观测中的一次,这些观测被统称为"银河系外新出现星团的反馈"(FeedbackinEmergingextrAgalacticStarclusTers,简称FEAST)。FEAST观测旨在揭示银河系以外环境中恒星反馈与恒星形成之间的相互作用。恒星反馈是一个术语,用来描述恒星向形成恒星的环境输出能量,是决定恒星形成速度的关键过程。了解恒星反馈对于建立精确的恒星形成普遍模型至关重要。深入了解恒星的形成FEAST观测的目的是发现和研究银河系以外星系中的恒星苗圃。在韦伯望远镜投入使用之前,智利沙漠中的阿塔卡马大型毫米波阵列和哈勃等其他天文台已经让我们看到了恒星形成之初(追踪恒星将在其中形成的稠密气体和尘埃云)或恒星以其能量摧毁了原有气体和尘埃云之后的情况。韦伯望远镜为我们了解恒星形成的早期阶段、恒星的光以及气体和尘埃的能量再处理打开了一扇新窗口。科学家们第一次在我们本星系群以外的星系中看到了从原生云中冒出来的星团。他们还将能够测量这些恒星用新形成的金属污染和清除气体所需的时间(这些时间尺度因星系而异)。通过研究这些过程,我们将更好地了解星系内恒星形成周期和金属富集是如何调节的,以及行星和褐矮星形成的时间尺度。一旦新形成的恒星中的尘埃和气体被清除,就不会再有形成行星的物质了。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1381975.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1381975.htm

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专家详解令人惊叹的韦伯望远镜斯蒂芬五重星系图像上个月,美国宇航局(NASA)发布了一批期待已久、令人惊叹的图片,这些图片来自其最新的、最强大的太空观测站--詹姆斯-韦伯太空望远镜(JWST)。在前所未有的细节中,图片揭示了遥远的奇迹,如船底座星云、南环星云和斯蒂芬五重星系--五个令人眼花缭乱的星系的集合,其中一些正在积极地相互碰撞。斯蒂芬五重星系的巨大拼接图是美国宇航局詹姆斯-韦伯太空望远镜迄今为止最大的图像,覆盖了约五分之一的月球直径。它包含超过1.5亿个像素,由近1000个独立的图像文件构成。五个星系的视觉组合是由韦伯的近红外相机(NIRCam)和中红外仪器(MIRI)拍摄的。资料来源:NASA,ESA,CSA,STScI在这段视频中,加州理工学院IPAC天文学中心的科学家PhilipAppleton详解了这个斯蒂芬五重星系的新图像。五个星系中的四个是有引力的,组成了一个紧凑的星系群,位于数亿光年外的飞马座。这个星系群中至少有三个星系正在积极地相互碰撞,产生冲击波,引发新的恒星形成。Appleton和他的同事已经用其他望远镜研究了这个湍流区域近20年,比如现已退役的斯皮策太空望远镜,其数据档案就在IPAC。斯皮策由喷气推进实验室(JPL)管理,加州理工学院(Caltech)为NASA管理。PC版:https://www.cnbeta.com/articles/soft/1308829.htm手机版:https://m.cnbeta.com/view/1308829.htm

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詹姆斯·韦伯望远镜对星系团中极难察觉的“幽灵之光”展开细致观察红外线波长使我们能够以不同于可见光的方式探索星系团。由于韦伯号在探测红外波段的效率和所得图像的清晰度,IAC的研究人员MireiaMontes和IgnacioTrujillo能够以前所未有的详细程度探索SMACS-J0723.3-7327的星系团内的光线。事实上,来自韦伯的这个星团中心的图像比以前由哈勃太空望远镜获得的图像要深一倍。詹姆斯-韦伯望远镜的"第一深场"图像,它使研究SMACS-J0723.3-7327星团的星团内光线成为可能。资料来源:NASA,ESA,CSA,STSCI文章的第一作者MireiaMontes解释说:"在这项研究中,我们展示了韦伯观测一个如此微弱的物体的巨大潜力。这将使我们能够研究更远的星系团,而且是更详细的星系团。"为了分析这种极其微弱的"幽灵"光,以及需要新的太空望远镜的观测能力,研究人员开发了新的分析技术,对现有方法进行了改进。"在这项工作中,我们需要对韦伯的图像做一些额外的处理,以便能够研究星团内的光线,因为它是一个微弱的延伸结构。这是避免我们的测量出现偏差的关键",Mireia说。詹姆斯-韦伯太空望远镜是继哈勃之后又一个伟大的太空科学观测站,旨在回答有关宇宙的突出问题,并在天文学的所有领域取得突破性发现。它是迄今为止被送入太空的最强大的红外科学观测站。资料来源:欧空局/ATGmedialab由于所获得的数据,研究人员已经能够证明星系团内的光在研究和理解像星系团这样巨大的结构的形成过程中的潜力。她指出:"分析这种漫射光,我们发现星系团的内部部分是由大质量星系合并形成的,而外部部分则是由于类似于我们银河系的星系的吸积。"但是这些观测不仅提供了关于星系团形成的线索,而且还提供了关于我们宇宙的一个神秘组成部分的属性:暗物质。这篇文章的第二作者IgnacioTrujillo总结说:"发射星系团内光的恒星遵循星系团的引力场,这使得这种光成为这些结构中暗物质分布的极好追踪器。"...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1334461.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1334461.htm

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